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图3 东楼配置图
(1)冷冻机组
一般冷冻机组控制系统设计方式:在冷水机组的供/回水总管上分别设一个温度传感器(T),在冷冻回水管上设一个流量计(F),同时将此三种信号输入到控制器,经运算可得出大楼的冷负荷Q=F*△T,根据冷机组的效率曲线,经过计算比较,取各种组合中的能耗最小者,并根据设备累计运行时间,进而自动选择冷机的最佳组合。使系统的总能耗保持在最小值,以达到最佳节能的效果。
虽然大容调会产生大的功率冗余大的能量浪费,但从冷水机组的运行特性考虑,在没有生产厂家配合处理的情况下不适宜进行变频改造,故本方案暂不考虑。
(2)冷冻泵组/冷却泵组
控制方式:依据所送水/回水温差、流量和供回水压差,计算决定启动机组台数和变频运行泵的运行频率,自动调整到最佳热交换量状态;
由于水泵采用的是Y—△起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3~4倍,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命将受到影响;起动时的机械冲及和停泵时水锤现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏而增加维修工作量和备品、备件费用,另外,仅因启动需要将不得不使整栋大楼的配电容量增大若干倍、投入成本增加若干倍。变频器是软启动方式,采用变频器控制电机后,电机在起动时及运转过程中均无冲击电流,而冲击电流是影响接触器、电机使用寿命最主要的因素,同时采用变频器控制电机后还可避免水垂现象,因此可大大延长电机、接触器及机械散件,轴承、阀门、管道的使用寿命。
在无旁通阀作用的情况下,变频器能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化相应调整冷冻水泵电机和冷却水泵电机的转速,满足中央空调系统正常工作而达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。
减少的功耗△P=PO(1—(Nl/N0)^3);减少的流量△Q=Q0(1-(N1/N0))
-------N1为改变后的转速,N0为电机原转速,P0为原电机转速下的电机轴功率消耗,Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。
由上式可以看出流量Q与转速N一次方成正比,功耗P与转速N三次方成正比。假设原流量为100个单位,耗能也为100个单位,如果转速降低10个单位,由△Q=Q0〔1-(N1/N0)〕=100*〔1—(90/100)〕=10可得出流量改变了10个单位,△P=P0[1-(Nl/N0)^3]=100×(1—(90/100)^3)=27.1,可以得出,功率将减少27.1个单位,即流量减少10%能耗减少了27.1%。
当用蝶阀的开度来控制冷冻、冷却水流量大小时,蝶阀阻管与功率P变化(如图3所示)由曲线1到曲线2,流量减小,但功率却没有减小多少。若通过调整转速(如图4所示),H-Q曲线由曲线1到曲线2,蝶阀开度100%时,蝶阀阻力为零,管道阻不变,功率省很多。

图6 西楼冷冻冷却泵控制原理图
(3)冷却塔风机
控制方式:控制送水/回水温差为恒值为目标,调整冷却塔风机风量;外界气温的变化或者使用场合热交换量的变化,大部分时间并不要求冷却塔风机和全速运转,由于
n=60f(1-s)/p;-----p:电机极数
根据流体力学知:风压H 正比于转速n²;所消耗的功率P等于风量Q与风压H之积(即输出功率P正比于转速n³),即Q=K1n;H=K2n2;P=Q*H=K1K2n3
风量减小20℅,即转速降低20℅,节省功率ΔP=K[n3-(0.8n)3]=0.438 K1K2n
风量减小50℅,即转速降低50℅,节省功率ΔP=K[n3-(0.5n)3]=0.875 K1K2n
可见,大部分情况冷却塔风机处于做无用功状态,并且浪费的能量较大。因而,在保证系统正常散热风量的前提下调速,即使扣除实际上由于转速下降可能引起的电机和风机效率降低这一因素,采用变频器调速,风机的节能效果还是非常显着的。
改造方式如图7所示:


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